|
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 | |
- 129 - Рис. 5.2. f.- варианта образования присоединенного вихря а/ * увлечении прилегающих к основному вихрю с./ jB газа; б/ при делении основного вихря. Рис. 5.3. Вчхрь Тейлора. | - 130- ктуру электронных оболочек отдельннх атомов. Задача существенно упрощается, если принять во внимание замечание Эддингтона о возможности приписывания у -функции непосредственно значения физической плотности [ 10; II, с. 199]. Б этом случае экстремумам - функции будут соответствовать центрч вращения вихрей, а нулевым значениям - либо точки соприкосновения, либо границы вихрей. При этом следует учитывать, что внутренняя плотность вихрей вовсе не обязательно должна в точности соответствовать характеру — Функции, которая является не более, чем грубым приближением зависимости плотности от координат. Если невозбуждегт^ое состояние атомов поддерживается энергией, исходящей из ядра, то возбужденное состояние возникает за счет энергии, поступающей в электронную оболочку извне, например, в результате соударения атомов, поглощения энергии фотонов и т.п. Поглощение внешпсй энепгии приводит к реконфигурации вторичных вихрей и даже к появлению новых вторичных вихрей или уничтожению части существующих, в результате чего внутренние потоки, исходящие непосредственно из ядра, прорываются наружу, что создает эффект ионизации атома. На рис. 5.4 приведен атом водорода в различных состояниях, при этом построения выполнены на основе рассмотрения соответствующих у - функций. Замыкание тороидального винтового потока вне протона приводит к появлению внешнего относительно ядра сферического вихря, что соответствует атому водорода в состоянии Ii1 /рис.5.4а/. Состояние 2 S /рис. 5.46/ образуется путем увеличения внешнего слоя и деления его на два. Здесь возможны два варианта - простое разделение вихря на два с образованием повышенного градиента скоростей между вихрями, и образование второго вихря таким образом, что в точках соприкосновения этих внешних вихрей потоки будут направлены в одну сторону. Целесообразно обратить внимание на полную анткпараллель-ность соприкасающихся вихрей /рис. 5.4в/. Состояние 2р и 3d /рис. 5.4 г и д/ получаются путем образования петель в кольцевом движении - при двух петлях получается состояние 2р, а при четырех - состояние 3d. На рисунках показаны направления потоков эфира во всех состояниях атома водорода. На рис. 5.5 а и б показаны два варианта молекулы водорода Н£, первый для параллельного, второй - для антипараллельного расположения протонов. Вероятно, предпочтительным является зариант антипа-раллельной ориентации. В обоих вариантах присоединенные вихри - |